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파장분할다중 광소자용 불소 치환된 고분자의 열적 안정성 및 광특성
이명현,이형종,이은미,오민철,안주헌,한선규,김해근,Lee, Myeong-Hyeon,Lee, Hyeong-Jong,Lee, Eun-Mi,O, Min-Cheol,An, Ju-Heon,Han, Seon-Gyu,Kim, Hae-Geun 한국재료학회 1998 한국재료학회지 Vol.8 No.9
파장분할다중 광소자용으로 새로운 치환된 고분자인 폴리아릴렌에테르를 합성하였다. 이 물질은 열적으로 $500^{\circ}C$까지 안정하며, $1.5\mu\textrm{m}$의 파장 근처에서 넓은 투과 영역을 가진다. 굴절률도 1.495-1.530의범위에서 불소 함유량으로 조절되었다. 단일 모드 광도파로를 제작하여 광도파손실을 측정하였다. 측정된 광도파손실은 1.55$\mu\textrm{m}$의 파장에서 0.2 dB/cm 이하였다.
박유미(Yoo-mi Park),배명남(Myung-nam Bae),김원영(Won-young Kim),한미경(Mi-kyoung Han),유한양(Han-yang You),최완(Wan Choi),김해근(Hae-geun Kim),조주현(Ju-hyun Cho) 한국정보과학회 2000 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.27 No.2Ⅰ
본 논문은 객체 관계형 실시간 DBMS 인 Tachyon의 특성 및 구조에 관하여 기술한다. Tachyon은 전전자 교환기능 관계형 DBMS인 DREAM-S의 개발 경험을 바탕으로 개발된 객체 관계형 DBMS이고, 고성능 데이터 처리를 위한 주기억 장치 상주 DBMS 이며, 우선순위 기반의 스케쥴링과 연성 데드라인(soft-deadline) 트랜잭션을 처리하는 실시간 DBMS 이다. Tachyon은 객체지향 질의를 통한 융통성 있는 데이터 조작이 가능하며, 다중 사용자 환경에서 항상 데이터의 일관성을 유지하고, 고신뢰 시스템을 위한 이중화 구조의 지원 및 데이터 백업/복구 등의 종합적인 데이터베이스 관리를 제공한다. 현재 Tachyon은 DREAM-S와 더불어 초고속정보통신망에서의 백본 교환기 시스템의 DBMS로 활용될 예정이다.
김태옥,이영순,김해근 명지대학교 1986 明大論文集 Vol.17 No.-
기-액동시주입노즐을 사용한 기포탑에서 액체와 기체속도, 노즐직경과 액체이젝터직경을 변화시키면서 정상상태에서 추적자의 축방향농도분포와 액체의 체재시간분포를 측정하여 액체혼합특성을 연구하였다. 실험결과, 액체속도가 낮은 bubble flow영역에서는 탑내 액체혼합특성이 동일하며 액체의 축방향분산계수는 기체속도가 증가할 수록, 노즐직경이 클 수록 증가하였다. 그러나 액체속도가 증가할 수록 유동지역이 혼합지역과 분산지역으로 분리되며 분산지역에서의 축방향분산계수는 bubble flow영역에서보다 상당히 감소하였다. 액체속도가 높은 jet flow영역에서 혼합지역은 완전혼합흐름을 유지하였고 분산지역의 축방향분산계수는 기체속도가 증가할 수록 증가하였다. 이때 제시된 액체혼합모델은 매우 잘 적용되었다. Liquid mixing characterisitics was investigated in a bubble column(9.1cm diameter and 181.2 cm height)with gas-liquid simultaneous injection nozzle by measuring longitudinal tracer concentration distribution at steady-state and residence time distribution of liquid phase. Effects of liquid velocity(0-2.15 cm/sec), gas velocity (0.794-3.717cm/sec), nozzle diameter(0.56-1.30cm), and liquid ejector diameter (0.50-1.37 cm) were examined on longitudinal dispersion coefficient of liquid phase. For the bubble flow region at low liquid flow rate, one flow zone existed in the column and longitudinal dispersion coefficient was generally increased with superficial gas velocity and nozzle diameter. As liquid flow rate increased, however, two different flow zones(mixing zone and dispersed zone) existed and the value of longitudinal dispersion coefficient in the dispersed zone was fairly smaller than that in the bubble flow region. For the jet flow region at high liquid flow rate, the mixing characteristics of mixing zone was regarded as almost completely mixing flow and longitudinal dispersion coefficient of liquid phase was increased with superficial gas velocity. In this condition, theoretical residence time distribution based on the proposed mixing model were well fitted to the experimental ones.